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infotek 2023-04-25 08:23

锥形入射

关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 z}v6!u|iZu  
eIjn~2^  
概述 bV_@!KL$  
本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 ]r;-Lx{F  
本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 j_ dCy  
锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 1*aw~nY0  
f8um.Xnp6  
光栅级次分析器 AyZL(  
*C*n( the  
1. 简介 b]s.h8+v;  
{S4^;Va1  
1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 i9?$BZQ[R  
0q`n]NM  
2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 e1ru#'z  
Id3i qAL  
2. 结果 I%]L  
r=YprVX  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) a=3?hVpB  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 C<Q;3w`#1j  
该文件已另存为UseCase.0087.oc x}I'W?g  
< &[=,R0 @  
经典场追迹 Q C?*O?~#  
Yoy}Zdu}h  
1. 简介 HY[eo/nM1d  
g7G=ga  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 P+r -t8  
i,jPULzyjk  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 O?|st$g  
6|*em4  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 dZ'hTzw~  
D^1H(y2zp  
2. 配置光路图 :|i jCg+  
6A$ \I44  
__jFSa`at  
3. 传播至远场 `[vm{+i  
*G)=6\  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 -z%| Jk  
   )r _zM~jI  
alM ^ X  
4. 预览设置 C]{:>= K  
0mj^Tms  
ki`7S  
结论 h\GlyH~  
.<8kDyi m  
1. 对比(截屏) >% a^;gk(  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) GY9CU=-  
'Dl31w%:  
67zCil  
光栅级次分析器  w+<`>  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) 871taL=  
效率:1.21%(相对于入射场) qF!oP  
*G|w#-\.c  
e-vwve  
经典场追迹 z)$X/v  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) 9Tbi_6[  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
(9bFIvMc  
5[\mwUA  
总结 8:V:^`KaSs  
5x";}Vp>P  
1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 $ K>.|\  
%<cfjo  
2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射和畸变效应。  3LKL,z  
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